Considerando a distância que estamos do Sol, podemos tratá-lo como uma fonte de luz puntiforme que emite frentes de ondas eletromagnéticas esféricas. As frentes de onda luminosas que chegam à Terra podem ser tratadas como planas, porque têm
Devido à diferença entre os valores da pressão atmosférica em Santos e em São Paulo, sentimos um desconforto nas orelhas quando nos deslocamos entre essas duas cidades.
Considerando a diferença entre as altitudes de São Paulo e Santos igual a 750 m, a densidade média do ar igual a 1,20 kg/m3, a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2 e que a pressão atmosférica em Santos seja 1,01 × 105 Pa, a pressão atmosférica em São Paulo será:
Devido à forte estiagem a que ficou sujeita a região Sudeste do país no segundo semestre de 2014, o nível de um reservatório de água, que estava inicialmente na posição indicada pela linha tracejada na figura, baixou uma altura h.
Quando o nível da água estava na posição inicial, um sensor de pressão, instalado no fundo do reservatório, indicava 1,80 ⋅ 105 Pa e, depois que o nível se estabilizou na posição final, passou a indicar 1,35 ⋅ 105 Pa.
Considerando a densidade da água igual a 103 kg/m3 e g = 10 m/s2, o valor de h, em metros, é igual a
A água para refrigeração da usina nuclear Angra 1 é captada do mar e, após circular pelos condensadores a uma vazão de 40 m3 /s, é devolvida a ele. Nesse processo de remoção de calor, a água retorna ao mar com temperatura 8,0°C superior à temperatura de captação.
(www.eletronuclear.gov.br. Adaptado.)Considerando a densidade da água do mar 1,0 × 103 kg/m3 e seu calor específico 4,0 × 103 J/(kg ⋅ °C), a quantidade de calor por unidade de tempo removida da usina de Angra 1 por esse processo é
Uma esfera metálica homogênea, de raio 30 cm e eletricamente isolada, foi eletrizada até que seu potencial elétrico atingisse o valor de 3,0 × 105 V, considerando-se nulo o potencial no infinito. Após a eletrização, faz-se contato dessa esfera com outra esfera idêntica, inicialmente neutra e também eletricamente isolada.
Considerando a constante eletrostática igual a 9 × 109 N ⋅ m2 / C2, a quantidade final de carga elétrica em excesso em cada esfera, depois do contato, é de
As esferas mostradas na figura estão no vácuo e têm dimensões desprezíveis quando comparadas com a distância de 30 cm entre elas.
Sabe-se que a intensidade da força eletrostática entre as esferas vale 3,6 N e que elas estão eletrizadas com cargas iguais, em módulo.
Considerando a constante eletrostática do vácuo k = 9,0×109 N·m2/C2, é correto afirmar que o valor das cargas elétricas das esferas, em coulombs, é
Duas cargas elétricas A e B contêm 1,0 coulomb cada e estão separadas 1,0 metro uma da outra, como mostra a figura.
Considerando a constante eletrostática do meio entre as cargas igual a k, os módulos da força elétrica entre elas e do campo elétrico que uma gera na outra, respectivamente, são iguais a
A uma mola, presa no teto de uma varanda, foi suspensa uma gaiola com um passarinho, o que provocou, no ponto de equilíbrio, uma deformação D da mola igual a 10 cm.
Considerando a constante elástica da mola k = 200 N/m, a massa da gaiola mG = 1,8 kg e a aceleração da gravidade local g = 10 m/s2, a massa do passarinho (mP ) tem valor, em kg, igual a
Um carrinho de massa m = 10 g é impulsionado, a partir do repouso, por uma mola comprimida para conseguir percorrer uma pista sem atrito e fazer um looping circular de diâmetro D = 40 cm, também sem atrito, conforme a figura.
Considerando a constante elástica da mola k = 1000 N/m e a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 , o valor que melhor representa a compressão mínima da mola para permitir que o carrinho faça o looping sem cair é
Quando uma onda luminosa incide em uma superfície metálica, a interação entre os fótons e os elétrons do metal pode fazer com que elétrons sejam emitidos da superfície.
A figura a seguir representa a emissão fotoelétrica em uma placa de césio com função trabalho de 2,14 eV, iluminada pela radiação violeta, com comprimento de onda igual a 400 nm. hf é a energia dos fótons; EC é a energia cinética máxima dos elétrons emitidos e W é a função trabalho do material de que é feito o alvo, ou seja, a energia mínima que um elétron deve adquirir para poder escapar do material.
A figura está sem escala, uso de cores fantasia.
Considerando a constante de Planck 4,2.10-15 eVs e a velocidade da luz no vácuo de 3,0.108 m/s, a energia cinética, em eV do elétron ejetado, é igual a